链路聚合
网络初级篇之链路聚合(原理与配置)

⽹络初级篇之链路聚合(原理与配置)⼀、链路聚合的产⽣ 由于在企业⽹络中,核⼼层负责数据的⾼速转发,极其容易引发链路阻塞。
所以在核⼼层部署链路聚合可以整体提升⽹络的数据吞吐量,解决链路拥塞的问题。
⼆、链路聚合的原理与好处 1、什么是链路聚合 链路聚合是把两台设备之间的链路聚集在⼀块,当做⼀条逻辑链路使⽤。
2、链路聚合带来的好处链路聚合可以提⾼链路的带宽。
理论上,通过链路聚合,可使⼀个聚合端⼝的带宽最⼤为所有成员端⼝的带宽总和。
链路聚合可以提⾼⽹络的可靠性。
配置了链路聚合的端⼝,若其中⼀端⼝出现故障,则该成员端⼝的流量就会切换到成员链路中去。
保障了⽹络传输的可靠性。
链路聚合还可以实现流量的负载均衡。
把流量平均分到所有成员链路中去。
使得每个成员链路最低限度的降低产⽣流量阻塞链路的风险三、链路聚合的模式 链路聚合总共有两种模式:⼿动负载均衡模式与LACP(链路聚合控制协议)模式。
1、⼿动负载均衡模式 在此模式下,Eth-Trunk的建⽴,成员接⼝的加⼊由⼿⼯配置。
该模式下的所有活动链路都参与数据的转发,平均分担流量。
如果某条活动链路出现故障,则⾃动在剩余的活动链路中平均分担流量。
适⽤于两直连设备之间,既需要⼤量的带宽,也不⽀持LACP协议时。
可以基于MAC地址与IP地址进⾏负载均衡。
2、LACP(链路聚合控制协议)模式 在此模式下,Eth-Trunk的建⽴,成员接⼝的加⼊由⼿⼯配置。
链路两端的设备会相互发送LACP报⽂,协商聚合参数,从⽽选举出活动链路和⾮活动链路。
活动成员链路(M):⽤于在负载均衡模式中的数据转发。
⾮活动成员链路(N):⽤于冗余备份。
如果⼀条活动成员链路出现故障,⾮活动成员链路中优先级最⾼的将代替出现故障的活动链路。
状态由⾮活动链路变为活动链路。
3、两者的区别 在⼿动负载均衡模式下,所有的端⼝都处于数据转发状态;在LACP模式下,会有⼀些链路充当备份链路。
四、数据流控制 1、在⼀个聚合端⼝中,成员端⼝的所有参数必须⼀致,参数包括:物理⼝数量、传输速率、双⼯模式、流量控制模式。
简述链路聚合的定义

简述链路聚合的定义链路聚合是一种网络技术,旨在将多个物理链路或虚拟链路组合成一个更高带宽、更可靠的链路。
它通过同时利用多个链路的带宽,提供更高的传输速度和容错能力。
在传统的网络中,数据传输通常只通过单个链路进行。
然而,单个链路的带宽和容错能力是有限的。
当链路出现故障或者带宽不足时,网络性能会受到严重影响。
为了解决这个问题,链路聚合技术应运而生。
链路聚合通过将多个链路绑定在一起,形成一个逻辑链路,实现链路的并行传输。
这样,数据可以同时通过多个链路进行传输,从而大大提高了传输速度。
此外,链路聚合还可以实现负载均衡,将传输流量均匀地分配到各个链路上,从而避免某个链路负载过高而导致性能下降。
链路聚合的实现主要依赖于两个关键技术:链路聚合控制协议(LACP)和链路聚合算法。
链路聚合控制协议(LACP)是一种用于动态链路聚合的协议。
它通过交换链路聚合信息来协调多个链路之间的工作,确保链路的正确聚合。
LACP可以根据链路的状态动态地添加或删除链路,实现链路的自动管理。
链路聚合算法用于决定如何将数据流分配到各个链路上。
常见的链路聚合算法有基于流的分配算法和基于源宿地址的分配算法。
基于流的分配算法将同一个数据流的数据包分配到同一个链路上,以保证数据包的顺序。
而基于源宿地址的分配算法则根据数据包的源宿地址来进行分配,以实现负载均衡。
链路聚合的好处是显而易见的。
首先,链路聚合可以提供更高的带宽。
通过同时利用多个链路的带宽,链路聚合可以将多个低带宽的链路合并成一个高带宽的链路,满足高速数据传输的需求。
其次,链路聚合可以提高网络的可靠性。
当其中一个链路出现故障时,其他链路可以接管数据传输,保证数据的连续性和可靠性。
此外,链路聚合还可以提升网络的负载均衡能力,有效地分担网络流量,提高网络性能。
然而,链路聚合也存在一些挑战和限制。
首先,链路聚合的有效性受限于网络设备的支持程度。
不是所有的网络设备都能够支持链路聚合技术,这就限制了链路聚合的应用范围。
链路聚合技术介绍

链路聚合技术介绍一、聚合原理链路聚合技术是一种将多个物理链路组合成一个逻辑链路的方法,以提高网络的带宽和可靠性。
通过链路聚合,可以将多个物理链路捆绑在一起,形成一个聚合链路,从而提供更高的带宽和冗余性。
二、聚合类型链路聚合可以根据不同的标准进行分类。
根据聚合链路的动态性,可以分为静态聚合和动态聚合。
静态聚合是指预先配置好的聚合链路,而动态聚合则是指根据网络状况动态调整的聚合链路。
根据聚合链路的实现方式,可以分为以太网聚合和IP层聚合。
三、聚合优势链路聚合技术具有以下优势:1. 提高带宽:通过将多个物理链路组合在一起,可以提供更高的带宽,满足高带宽应用的需求。
2. 增加冗余性:通过捆绑多个物理链路,可以提供冗余性,确保网络的高可用性。
3. 简化网络管理:通过链路聚合,可以将多个物理链路统一管理,简化网络管理的复杂性。
四、聚合协议链路聚合通常使用以下协议:1. LACP(Link Aggregation Control Protocol):是一种用于动态建立链路聚合的协议,通过LACP协议,可以自动发现可用的物理链路并建立聚合链路。
2. LAG(Link Aggregation Group):是一种静态配置的链路聚合方式,需要在网络设备上手动配置LAG参数,以建立聚合链路。
五、聚合实现链路聚合的实现需要考虑以下几个方面:1. 确定聚合方式:根据实际需求选择静态聚合或动态聚合方式。
2. 选择物理链路:选择可用的物理链路进行聚合。
3. 配置聚合参数:根据所选的聚合方式和物理链路,配置相应的聚合参数,如MAC地址、IP地址等。
4. 测试聚合链路:在配置完成后,需要对聚合链路进行测试,确保其正常工作。
六、聚合模式常见的链路聚合模式包括负载均衡和主备两种模式。
在负载均衡模式下,数据流量会被均匀分配到各个物理链路上,以充分利用带宽资源。
在主备模式下,主链路用于数据传输,备链路则作为主链路的备份,以提高网络的可靠性。
基础通信学习之链路聚合技术

基础通信学习之链路聚合技术1. 链路聚合技术链路聚合是指将⼀组物理端⼝捆绑在⼀起作为⼀个逻辑接⼝来增加带宽的⼀种⽅法,⼜称为多端⼝负载均衡组。
通过在两台设备之间建⽴链路聚合组(Link Aggregation Group, LAG ),可以提供更⾼的通信带宽和更⾼的可靠性,⽽这种提⾼不需要硬件的升级,并且还为两台设备的通信提供了冗余保护。
本节将对链路聚合的实现进⾏介绍,包括以下3点。
1. 链路聚合的基本概念2. LACP协议3. 链路聚合的实现⽅式2. 链路聚合的基本概念链路聚合,也称为端⼝捆绑,端⼝聚集或链路聚集。
链路聚合是将多个端⼝聚合在⼀块形成⼀个汇聚组。
使⽤链路汇聚服务的上层实体把同⼀聚合组内多条物理链路视为⼀条逻辑的链路。
⼀个汇聚组好像就是⼀个端⼝。
如下图链路聚合在数据链路层上实现,部署链路聚合组的⽬的主要在于以下两点。
1. 增加⽹络带宽:通过将多个连接的端⼝捆绑成为⼀个逻辑连接,捆绑后逻辑端⼝的带宽是每个独⽴端⼝的带宽总和。
当端⼝上的流量增加⽽成为限制⽹络性能的瓶颈时,采⽤⽀持该特性的交换机可以轻⽽易举地增加⽹络的带宽。
例如,可以将4个GE端⼝连接在⼀起,组成⼀个4Gbit/s的连接。
业务流量能够以负载分担的⽅式运⾏在这4条GE链路上。
2. 提⾼⽹络连接的可靠性:当主⼲⽹络以很⾼的速率连接时,⼀旦出现⽹络连接故障,后果是不堪设想的。
⾼速服务器以及主⼲⽹络连接必须保证绝对的可靠。
采⽤端⼝聚合的⼀个良好的设计可以对这种故障进⾏保护,例如,聚合组中的⼀条链路出现故障或者维护⼈员由于误操作将⼀根电缆错误地拔下来,不会导致聚合组上的业务中断。
也就是说,组成端⼝聚合的⼀个端⼝连接失败,⽹络数据将⾃动重定向到那些好的连接上。
这个过程⾮常快,交换机内部只需要将数据调整到另⼀个端⼝进⾏传送就可以了,从⽽保证了⽹络⽆间断地继续正常⼯作。
在创建链路聚合组,将物理链路加⼊链路聚合组时需确保以下参数保持⼀致,其中的逻辑参数指的是同⼀汇聚组中端⼝的基本配置。
链路聚合技术介绍

链路聚合技术介绍
链路聚合技术是一种将多个不同链路或网络连接合并成一个更强大和可靠的连接的技术。
它旨在提高数据传输的速度和可靠性,以满足现代社会对高速网络的需求。
在过去,人们通过单一的网络连接来传输数据,这种传输方式存在一些限制,比如速度慢、容易中断等。
为了解决这些问题,链路聚合技术应运而生。
它通过同时使用多个网络连接来传输数据,从而提高了传输速度和可靠性。
链路聚合技术的工作原理是将多个网络连接合并成一个虚拟连接,使得数据可以同时通过多个连接进行传输。
这样做的好处是,即使其中一个连接出现故障,数据仍然可以通过其他连接继续传输,从而保证传输的连续性和可靠性。
链路聚合技术可以应用于多个领域,比如互联网接入、企业网络和数据中心等。
在互联网接入方面,链路聚合技术可以提供更快速的网页加载速度和更稳定的网络连接,从而改善用户的上网体验。
在企业网络方面,链路聚合技术可以提供更高的带宽和更可靠的网络连接,满足企业对数据传输的需求。
在数据中心方面,链路聚合技术可以提高数据传输的效率和可靠性,从而提升整个数据中心的性能。
总的来说,链路聚合技术是一种通过同时使用多个网络连接来提高
传输速度和可靠性的技术。
它可以应用于多个领域,提供更快速、更稳定和更可靠的网络连接。
随着科技的不断发展,链路聚合技术有望在未来得到更广泛的应用。
相信通过不断的创新和发展,链路聚合技术将为人们的生活带来更多便利和可能性。
链路聚合基础知识详解

在企业网络中,所有设备的流量在转发到其他网络前都会汇聚到核心层,再由核心区设备转发到其他网络,或者转发到外网。
•链路聚合应用场景:Eth-Trunk 链路聚合因此,在核心层设备负责数据的高速交换时,容易发生拥塞。
•在核心层部署链路聚合,可以提升整个网络的数据吞吐量,解决拥塞问题。
••把两台设备之间的多条物理链路聚合在一起,当做一条逻辑链路来使用。
•两台设备可以是一对路由器,一对交换机,或者一台路由器和一台交换机。
•一条聚合链路可以包含多条成员链路默认最多为8条。
提高链路带宽。
•提供高可靠性。
•实现负载均衡。
••链路聚合概述:•链路聚合模式:•••••链路聚合条件:VLAN、Trunk、Hybird配置一致•链路聚合负载分担类型:基于数据流(区别数据包)根据源MAC地址进行负载分担;1.根据目的MC地址进行负载分担;2.3.根据源IP地址进行负载分担;4.根据目的IP地址进行负载分担;5.根据源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担;根据源IP地址和目的IP地址进行负载分担;6.根据VLAN、源物理端口等对L2、IPv4、IPv6和MPLS报文进行增强型负载分担。
7.链路聚合配置(手工):•••••链路聚合配置(LACP ):lacp preempt enablelacp preempt delay 10load-balance开启抢占,默认30s 延迟配置抢占延迟时间配置负载均衡模式lacp priority 1配置优先级,越低越优先•。
关于链路聚合的基本概念
关于链路聚合的基本概念
链路聚合(Link Aggregation)是一种网络技术,可以将多个物理链路(也称为端口)组合成一个逻辑链路,提供更高的带宽和冗余性。
基本概念如下:
1. 物理链路:指计算机网络中的实际连接,通过网线或光纤等物理媒介实现。
2. 逻辑链路:由多个物理链路组合而成的虚拟链路,具有更大的传输能力。
逻辑链路可以看作是多个物理链路的集合。
3. 链路聚合组:由多个物理链路组成的逻辑链路的集合。
每个链路聚合组都有唯一的标识符,称为聚合组编号(Aggregate Group Identifier)。
4. 聚合组成员:属于同一个链路聚合组的物理链路。
通过链路聚合,可以将多个物理链路合并成一个逻辑链路,实现带宽的叠加效果,增加网络的吞吐量和性能。
链路聚合还提供冗余性,即当某个物理链路发生故障时,其他链路可以接管数据传输,确保网络的可靠性。
在链路聚合中,有多种聚合协议可供选择,如LACP(Link Aggregation Control Protocol)和PAGP(Port Aggregation Protocol)。
这些协议允许网络设备之
间进行链路聚合的协调和管理,确保链路聚合的正常运行。
链路聚合还可以分为静态链路聚合和动态链路聚合两种方式,具体应用根据实际需求而定。
链路聚合的原则
链路聚合的原则链路聚合是一种网络技术,它可以将多个网络链路合并为一个逻辑链路,以提高网络的带宽和可靠性。
在这篇文章中,我们将探讨链路聚合的原则以及它在网络中的应用。
一、链路聚合的原理链路聚合的原理是将多个物理链路组合成一个逻辑链路,从而实现带宽的增加和冗余的提高。
当多个链路被聚合时,它们的带宽将被合并,并且数据将通过这些链路进行传输。
这样一来,不仅可以提高传输速度,还可以提高网络的可靠性,因为即使其中一个链路出现问题,数据仍然可以通过其他链路进行传输。
二、链路聚合的优点链路聚合具有以下几个优点:1. 带宽增加:通过将多个链路聚合在一起,可以将它们的带宽相加,从而提高网络的传输速度。
2. 冗余备份:当多个链路被聚合时,即使其中一个链路出现故障,数据仍然可以通过其他链路进行传输,提高网络的可靠性。
3. 负载平衡:链路聚合可以根据网络负载情况,动态地将数据分流到不同的链路上,从而实现负载均衡,提高网络的性能。
4. 灵活可扩展:通过链路聚合,可以方便地增加或减少链路的数量,以满足不同网络需求的变化。
三、链路聚合的应用链路聚合在各种网络环境中都有广泛的应用,下面是几个常见的应用场景:1. 数据中心网络:在大型数据中心中,链路聚合可以将多个服务器之间的链路合并为一个逻辑链路,提高数据中心内部的通信效率和可靠性。
2. 企业网络:在企业网络中,链路聚合可以将多个WAN链路合并为一个逻辑链路,提高企业的网络带宽和可靠性。
3. 无线网络:在无线网络中,链路聚合可以将多个无线通道合并为一个逻辑链路,提高无线网络的带宽和覆盖范围。
4. 云计算网络:在云计算环境中,链路聚合可以将多个物理链路合并为一个逻辑链路,提高虚拟机之间的通信效率和可靠性。
四、链路聚合的实现方法链路聚合的实现方法有多种,常见的包括以下几种:1. 静态链路聚合:静态链路聚合是通过配置网络设备上的聚合组来实现的,管理员需要手动指定要聚合的物理链路,并将它们绑定到一个逻辑链路上。
链路聚合
2.9 链路聚合
链路聚合是交换机上支持的一种技术,它把两个交换机之间两条以上同时相连的链路虚拟成为一条链路来传输信息。
当两个交换机之间存在两条以上的通道时,如果没有生成树协议STP,会出现环路;如果启用STP,在一个时刻只能有一条处于转发状态的通道。
链路聚合技术突破了这一限制,使两条以上的通道作为一条链路来使用,交换机之间互连的带宽成倍增加,比如将2条100Mbit/s的线路设置成为链路聚合后,设备之间传输带宽为全双工400Mbit/s,在某种程度上,使困扰网络设计和实施的瓶颈问题得以解决。
对于链路聚合,不同的厂商有不同的叫法,如Intel称为链路聚合,Cisco称为快速以太网通道(FEC,Fast Ethernet Channel)或千兆以太网通道(GEC,Gigabit Ethernet Channel),而Nortel Network则称为主干(Trunk),其实现的功能是相同的,但具体实现的方法差别很大,因而不同品牌交换机之间的链路聚合在设计时是应该避免的。
链路聚合技术在实现交换设备高带宽互连的同时还提供了冗余连接,即若聚合链路中的任何一条断开连接,其他链路仍能正常工作,这比STP更好地利用了设备和线路的能力,而不是一条线路工作时其余平行的线路处于备份状态。
链路聚合技术只能在100Mbit/s以上的链路上实现,10Mbit/s以太网不支持这项功能。
而且各品牌设备对链路聚合的支持能力不尽相同,大部分交换机都支持最多4条平行链路的链路聚合,但有少数交换机支持更多链路的聚合;有的交换机只能把相邻端口设为一组聚合端口,而有的交换机则可以把任意端口设为一组聚合端口。
链路聚合哈希方式
链路聚合哈希方式摘要:一、链路聚合简介1.链路聚合的作用2.链路聚合的优点3.链路聚合的缺点二、链路聚合哈希方式1.链路聚合哈希方式的定义2.链路聚合哈希方式的工作原理3.链路聚合哈希方式的应用场景三、链路聚合哈希方式的优缺点1.优点a.提高带宽利用率b.提高数据传输速度c.提高网络性能2.缺点a.计算复杂度较高b.可能出现哈希冲突正文:链路聚合(Link Aggregation)是一种将多个物理链路捆绑成一个逻辑链路的技术,从而提高带宽利用率和网络性能。
链路聚合哈希方式是链路聚合技术中的一种算法,通过将数据包的哈希值与链路聚合组中各链路的位置关联起来,实现负载均衡和提高网络性能。
链路聚合哈希方式的工作原理如下:当一个数据包进入链路聚合组时,首先计算该数据包的哈希值。
然后根据哈希值与链路聚合组中各链路的位置关系,将数据包发送到对应的链路上。
这样,不同链路接收到的数据包会均匀分布,从而实现负载均衡。
链路聚合哈希方式主要应用于以下场景:1.数据中心网络:通过链路聚合哈希方式,可以将多个网络接口的带宽整合为一个更大的逻辑接口,提高服务器之间的通信速度和可靠性。
2.无线网络:在无线网络中,链路聚合哈希方式可以用于实现多天线传输,提高数据传输速度和信道利用率。
链路聚合哈希方式虽然具有很多优点,但也存在一些缺点:1.计算复杂度较高:链路聚合哈希方式需要对数据包进行哈希计算,以确定数据包在链路聚合组中的位置。
这会增加处理器的负担,导致计算复杂度较高。
2.可能出现哈希冲突:由于哈希函数的特性,可能会出现多个不同的数据包具有相同的哈希值。
在这种情况下,链路聚合哈希方式无法正确地实现负载均衡。
综上所述,链路聚合哈希方式是一种有效的链路聚合技术,可以提高带宽利用率、数据传输速度和网络性能。
然而,它也存在一定的计算复杂度和哈希冲突等问题。
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链路聚合有成端口聚合,端口捆绑,英文名porttrunking.功能是将交换机的多个低带宽端口捆绑成一条高带宽链路,可以实现链路负载平衡。
避免链路出现拥塞现象。
通过配置,可通过两个三个或是四个端口进行捆绑,分别负责特定端口的数据转发,防止单条链路转发速率过低而出现丢包的现象。
Trunking的优点:价格便宜,性能接近千兆以太网;不需要重新布线,也无需考虑千兆网传输距离极限问题;trunking可以捆绑任何相关的端口,也可以随时取消设置,这样提供了很高的灵活性还可以提供负载均衡能力以及系统容错。
下面我们来看两个相关命令的描述:
1.命令:
port-group mode{active|passive|on}
noport-group
功能:将物理端口加入PortChannel,该命令的no操作为将端口从PortChannel中去除
参数:为PortChannel的组号,范围为1~16;active(0)启动端口的LACP协议,并设置为Active模式;passive(1)启动端口的LACP协议,并且设置为Passive模式;on (2)强制端口加入PortChannel,不启动LACP协议。
举例:在Ethernet0/0/1端口模式下,将本端口以active模式加入port-group
Switch(Config-Ethernet0/0/1)#port-group1modeactive
2.命令:
interfaceport-channel
功能:进入汇聚接口配置模式
命令模式:全局配置模式
举例:进入port-channel1配置模式
Switch(Config)#interfaceport-channel1Switch(Config-If-Port-Channel1)#
链路聚合应用举例
如果交换机Switch1上的1,2,3端口都是access口,并且都属于vlan1,将这三个端口以active方式加入group1,Switch2上6,8,9端口为trunk口,并且是allowall,将这三个端口以passive方式加入group2,将以上对应端口分别用网线相连。
链路聚合方法1:
链路聚合配置步骤如下:
1.Switch1#config
2.
3.Switch1(Config)#interfaceeth0/0/1-3
4.
5.Switch1(Config-Port-Range)#port-group1modeactive
6.
7.Switch1(Config-Port-Range)#exit
8.
9.Switch1(Config)#interfaceport-channel1
10.
11.Switch1(Config-If-Port-Channel1)#
1.Switch2#config
2.
3.Switch2(Config)#port-group2
4.
5.Switch2(Config)#interfaceeth0/0/6
6.
7.Switch2(Config-Ethernet0/0/6)#port-group2modepassive
8.
9.Switch2(Config-Ethernet0/0/6)#exit
10.
11.Switch2(Config)#interfaceeth0/0/8-9
12.
13.Switch2(Config-Port-Range)#port-group2modepassive
14.
15.Switch2(Config-Port-Range)#exit
16.
17.Switch2(Config)#interfaceport-channel2
18.
19.Switch2(Config-If-Port-Channel2)#
链路聚合配置结果:
过一段时间后,shell提示端口汇聚成功,此时Switch1的端口1,2,3汇聚成一个汇聚端口,汇聚端口名为Port-Channel1,Switch2的端口6,8,9汇聚成一个汇聚端口,汇聚端口名为Port-Channel2,并且都可以进入汇聚接口配置模式进行配置。
链路聚合方法2:以ON方式配置PortChannel.
链路聚合配置步骤如下:
1.Switch1#config
2.
3.Switch1(Config)#interfaceeth0/0/1
4.
5.Switch1(Config-Ethernet0/0/1)#port-group1modeon
6.
7.Switch1(Config-Ethernet0/0/1)#exit
8.
9.Switch1(Config)#interfaceeth0/0/2
10.
11.Switch1(Config-Ethernet0/0/2)#port-group1modeon
12.
13.Switch1(Config-Ethernet0/0/2)#exit
14.
15.Switch1(Config)#interfaceeth0/0/3
16.
17.Switch1(Config-Ethernet0/0/3)#port-group1modeon
18.
19.Switch1(Config-Ethernet0/0/3)#exit
1.Switch2#config
2.
3.Switch2(Config)#port-group2
4.
5.Switch2(Config)#interfaceeth0/0/6
6.
7.Switch2(Config-Ethernet0/0/6)#port-group2modeon
8.
9.Switch2(Config-Ethernet0/0/6)#exit
10.
11.Switch2(Config)#interfaceeth0/0/8-9
12.
13.Switch2(Config-Port-Range)#port-group2modeon
14.
15.Switch2(Config-Port-Range)#exit
链路聚合配置结果:
将交换机Switch1上的1,2,3三个端口依次加入port-group1后我们可以看到,以on方式加入一个组完全是强制性的,两端的交换机并不会通过交换LACPPDU来完成汇聚,汇聚也是触发式的,当敲入将2号端口加入port-group1的命令时,1和2马上汇聚在一起形成port-channel1,当将3号端口加入port-group1时,1和2汇聚成的port-channel1被拆散,马上1,2,3三个端口又重新汇聚成port-channel1(需要说明的是,当有一个新的端口要加入已经汇聚成功的组时,必须先拆散原先的组,然后再能汇聚成一个新的组)。
结果是Switch1和Switch2上的三个端口都以ON模式汇聚起来,各自形成一个汇聚端口。
链路聚合总结:
1:生成树,STP,主要作用是避免环路,网络中有冗余,经常使用多条链路就会产生环路,广播风暴,网络瘫痪,注意的是涉及网络时候千万不要忘记生成树的启动。
如图3,比如说一般大企业中核心交换机于其他交换机都是两条网线连接,这样其中一条出现错误另一条可以工作,但是如果PC2和PC1通信这样就容易出现环路,产生广播风暴,生成树可以解决这个问题。
2:链路聚合:它的主要作用就是增加网络带宽,一种是交换机之间,如图二比如说两台交换机设备,用一根百兆网线级联,由于访问两台太大就会产生屏蔽,速度变慢,这个时间就可以使用链路聚合,使用port-group命令,建立链路聚合,多用两条网线连接交换机,并把两台交换机连接的端口各自聚合在一起,能增加网络带宽。
链路聚合还有一种情况就是,交换机于服务器之间的链接,比如说一台服务器连接交换机上,如果访问量很大,那么服务器就会承受不了,就可以考虑多按两块网卡,使用链路聚合使两块网卡连接的端口聚合在一起,减轻服务器的负担。